TP/TD Flashcards

1
Q

Quel est l’objectif principal du TP1 (batterie de diffusion) ?

A

Étudier la diffusion d’ions à travers une membrane artificielle perméable à un seul ion (Na+ ou Cl-) et en déduire le potentiel d’équilibre.

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2
Q

Quelle équation permet de calculer le potentiel d’équilibre d’un ion ?

A

L’équation de Nernst.

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3
Q

Quelles sont les conditions d’application de l’équation de Nernst ?

A

1) Système à l’équilibre. 2) Diffusion mono-ionique.

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4
Q

Quel phénomène oppose le gradient chimique dans l’expérience du TP1 ?

A

Le gradient électrique mis en place par la séparation de charges.

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5
Q

Quelle structure permet d’enregistrer un potentiel d’action chez le lombric ?

A

Les axones géants (médian et latéraux).

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6
Q

Qu’est-ce que la loi du tout ou rien dans le PA ?

A

Le PA est déclenché uniquement si l’intensité atteint le seuil, et son amplitude ne varie pas avec l’intensité au-delà du seuil.

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7
Q

Comment calcule-t-on la vitesse de conduction du PA dans le TP2 ?

A

Distance parcourue / temps de latence.

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8
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue ?

A

Intervalle pendant lequel aucun nouveau PA ne peut être déclenché, même avec une forte stimulation.

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9
Q

Quels sont les rôles des néphrons dans le rein ?

A

Filtration glomérulaire, réabsorption, sécrétion, formation de l’urine finale.

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10
Q

Qu’est-ce que la filtration glomérulaire ?

A

Passage passif de l’eau et des petites molécules du sang vers la capsule de Bowman au niveau du corpuscule rénal.

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11
Q

Quelle méthode permet de mesurer le volume plasmatique dans le TP4 ?

A

Méthode de dilution avec le bleu Evans.

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12
Q

Pourquoi utilise-t-on le bleu Evans pour mesurer le volume plasmatique ?

A

Car il reste fixé aux protéines plasmatiques et ne diffuse pas hors du compartiment plasmatique.

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13
Q

Quel ion est principalement extracellulaire ?

A

Le sodium (Na+).

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14
Q

Quel ion est principalement intracellulaire ?

A

Le potassium (K+).

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15
Q

Quel est le rôle principal de l’aldostérone sur les électrolytes ?

A

Elle augmente la réabsorption de Na+ et l’excrétion de K+ par le rein.

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16
Q

Quelle est l’équation qui permet de prédire le potentiel de membrane en conditions physiologiques ?

A

L’équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK).

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17
Q

Quels paramètres influencent le potentiel de repos selon l’équation de GHK ?

A

Concentrations ioniques et perméabilités relatives (PNa, PK, etc).

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18
Q

Comment varie Vm quand [K+]e augmente ?

A

Vm devient moins négatif (dépolarisation).

19
Q

Quelle est la différence entre osmose et diffusion ?

A

Osmose = mouvement d’eau ; diffusion = mouvement de solutés.

20
Q

Que se passe-t-il pour une cellule dans un milieu hypotonique ?

A

L’eau entre dans la cellule, elle gonfle et peut éclater (hémolyse).

21
Q

Comment analyse-t-on les effets de la tonicité sur les hématies ?

A

Mesure des aires et périmètres cellulaires avec Fiji, puis comparaison statistique.

22
Q

Pourquoi la membrane devient-elle électriquement polarisée dans le TP1 ?

A

Parce que seuls les cations (Na+) passent, laissant une charge négative en A et une positive en B.

23
Q

Que représente Vm dans le TP1 ?

A

La différence de potentiel électrique entre les deux compartiments.

24
Q

Pourquoi peut-il y avoir un écart entre Ei (Nernst) et Vm mesuré ?

A

Possibles erreurs expérimentales, température incorrecte, fuite d’autres ions.

25
Q

Quelle est l’utilité d’un artefact de stimulation dans le TP2 ?

A

Il permet de repérer le début de la stimulation mais ne reflète pas un potentiel d’action.

26
Q

Quelle est la relation entre diamètre de l’axone et vitesse de conduction ?

A

Plus le diamètre est grand, plus la vitesse de conduction est élevée.

27
Q

Quelle différence entre les PA de l’axone médian et des fibres latérales ?

A

Le PA des fibres latérales apparaît après celui de l’axone médian, et leur seuil est plus élevé.

28
Q

Quel type d’électrodes est utilisé dans le TP2 ?

A

Électrodes extracellulaires sous-cutanées non pénétrantes.

29
Q

Quelle est la fonction principale de la capsule de Bowman ?

A

Collecter le filtrat glomérulaire issu de la filtration du sang.

30
Q

Pourquoi la pression dans le glomérule est-elle plus élevée que dans d’autres capillaires ?

A

Pour favoriser la filtration.

31
Q

Quel rôle joue l’anse de Henlé ?

A

Concentration de l’urine par mécanisme de contre-courant.

32
Q

Comment calcule-t-on l’hématocrite ?

A

hématocrite = hauteur des éléments figurés / hauteur totale du sang.

33
Q

Pourquoi l’aldostérone agit-elle sur le sodium et le potassium ?

A

Pour maintenir la volémie, la pression artérielle et l’équilibre électrolytique.

34
Q

Quel est l’effet d’une surrénalectomie chez le rat ?

A

Fuite de sodium, hypovolémie, hyperkaliémie, hémoconcentration.

35
Q

Pourquoi le potentiel de repos n’est-il pas égal à EK ?

A

Parce que la membrane est aussi perméable à Na+ (et parfois à d’autres ions).

36
Q

Comment le programme MEMPOT simule-t-il les variations de Vm ?

A

En modifiant [K+]e et [Na+]e, et en mesurant Vm simulé avec électrode.

37
Q

Quel est l’effet d’une augmentation de [Na+]e sur le PA ?

A

Augmentation de l’amplitude du PA (dépolarisation plus forte).

38
Q

Qu’est-ce qu’une solution isotonique ?

A

Solution ayant la même osmolarité que le cytoplasme cellulaire.

39
Q

Quelles cellules éclatent dans une solution hypotonique ?

A

Les hématies, par hémolyse.

40
Q

Pourquoi utilise-t-on une lame KOVA ?

A

Pour calibrer l’échelle en µm et mesurer les tailles cellulaires avec Fiji.

41
Q

Comment l’osmolarité affecte-t-elle la taille des hématies ?

A

Hypotonique : hématies gonflent ; hypertonique : elles se rétractent.

42
Q

Pourquoi est-il important d’attendre 30 secondes après mélange ?

A

Pour laisser le temps aux échanges osmotiques d’avoir lieu.

43
Q

Quel type de graphique est utilisé pour comparer les conditions dans TP6 ?

A

Histogrammes avec barres d’erreur (écart-type).

44
Q

Pourquoi mesurer à la fois l’aire et le périmètre ?

A

Pour avoir deux indicateurs complémentaires du volume cellulaire.